题目内容
9.某一型号的汽车质量为5×103kg,轮胎与地面接触面积为4×250cm2,在一段平直公路上用0.5小时匀速行驶了54km,车受到的阻力为车重的0.1倍.求:(1)该汽车的行驶速度;
(2)该汽车对地面的压强;
(3)该汽车牵引力所做的功;
(4)已知这一过程消耗燃油1.5×10-2m3,求汽车发动机在这一过程中消耗的总能量及该汽车的效率.(假设燃油完全燃烧,燃油密度ρ为0.8×103kg/m3,燃油热值q为4.5×107J/kg,g取10N/kg)
分析 (1)已知汽车行驶的时间和路程,利用速度公式即可求解;
(2)已知汽车质量,可求得其重力,此时汽车对地面的压力等于其重力,再利用p=$\frac{F}{S}$可求得该汽车对地面的压强;
(3)根据车受到的阻力为车重的0.1倍求得车受到的阻力,因为匀速行驶,所以牵引力等于阻力,再利用W=Fs可求得该汽车牵引力所做的功;
(4)根据燃油密度和体积求得其质量,利用Q=mq可求得消耗的总能量,再利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%可求得该汽车的效率.
解答 解:(1)汽车的行驶速度:
v=$\frac{s}{t}$=$\frac{54km}{0.5h}$=108km/h.
(2)F=G=mg=5×103kg×10N/kg=5×104N,S=4×250cm2=1000cm2=0.1m2,
该汽车对地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{5×1{0}^{4}N}{0.1{m}^{2}}$=5×105Pa.
(3)f=0.1G=0.1×5×104N=5×103N,s=54km=5.4×104m,
因为匀速行驶,所以F=f=5×103N,
该汽车牵引力所做的功W=Fs=5×103N×5.4×104m=2.7×108J,
(4)由ρ=$\frac{m}{V}$可得,燃油的质量m=ρV=0.8×103kg/m3×1.5×10-2m3=12kg,
这一过程中消耗的总能量Q=mq=12kg×4.5×107J/kg=5.4×108J,
该汽车的效率η=$\frac{W}{{Q}_{放}}$×100%=$\frac{2.7×1{0}^{8}J}{5.4×1{0}^{8}J}$×100%=50%.
答:(1)该汽车的行驶速度为108km/h;
(2)该汽车对地面的压强为5×105Pa;
(3)该汽车牵引力所做的功为2.7×108J;
(4)汽车发动机在这一过程中消耗的总能量为5.4×108J,该汽车的效率为50%.
点评 此题涉及到速度公式、密度公式及其变形的应用、压强的计算、功的计算、热机的效率等多个知识点,综合性很强,但难度不大.
| A. | 发电机是利用电磁感应现象制成的 | |
| B. | 奥斯特实验说明了电流周围存在的磁场 | |
| C. | 电动机是将机械能转化成电能的装置 | |
| D. | 磁场对放入其中的导体有力的作用 |
| A. | 先减速上升,后加速下降 | B. | 沿竖直方向做匀速运动 | ||
| C. | 立刻停在空中 | D. | 立刻向下加速运动 |
| A. | 光的反射 | B. | 光的折射 | C. | 光的漫反射 | D. | 光的直线传播 |
| A. | 甲、丁 | B. | 丙、丁 | C. | 乙、丙 | D. | 甲、乙 |
(1)如图1,保持磁体和纸片间的距离一定,在纸片上放入不同的物体时,通过比较纸片下面吸引回形针的数量,显示磁体对回形针吸引力的大小.
(2)回形针的放置有图2中的甲、乙两种方法,依据二力平衡的原理,回形针在磁场中某点受到的吸引力等于它的重力,应选择图2中乙的方法.
(3)选择正确的方法后,他们在纸片上分别放入形状、面积和厚度相同,材料不同的铁板、铝板等,观察能吸引的回形针个数,多次实验后将数据记录在下表中.
| 磁体与纸片之间放入的物体 | 不放物体 | 铁板 | 镍板 | 铝板 | 陶瓷板 | 玻璃板 | 塑料板 |
| 吸引回形针数量/个 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
②铁、镍、铝都是导体,而铝对磁性屏蔽效果不明显,可能的不同之处是铝不能被磁化.
(4)他们在纸片上分别放入形状和厚度相同、面积不同的铁板.目的是要探究“磁体的吸引力与磁体面积的关系”.